DB13 T 2972-2019 耕地生产能力遥感评价规范.pdf
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1、ICS 13.080 B 11 DB13 河北省 地方标准 DB 13/T 2972 2019 耕地生产能力遥感评价规范 2019 - 04 - 28 发布 2019-04-29 0 2019 - 05 - 28 实施 河北省市场监督管理局 发布 DB13/T 2972 2019 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出 的规则起草。 本标准由 河北省农业 农村 厅 提出。 本标准 起草单位: 河北省农业技术推广总站、北京农业信息技术研究中心。 本标准主要起草人: 顾晓鹤、蔡淑红、杨贵军、宋建新、赵春江、龙慧灵、杨小冬、许宁、蒋晓 茹、李伟国、冯海宽、熊红利、王航、刘哲、王淼、单
2、芳、杜宜柯、李佳、许春、邓光远、单伟东、 毛娅楠。 DB13/T 2972 2019 II 引 言 为客观评价耕地生产能力,加强对 耕地资源管护,快速获取耕地生产能力实时动态监测信息,提 高监测工作的科学性、合理性和可操作性,根据中华人民共和国土地管理法、有关法律、法规、政 策和技术标准,制订耕地生产能力遥感评价规范地方标准,为河北省县域尺度的 冬小麦 夏玉米 两 熟地区耕地生产能力的遥感评价提供技术依据。 DB13/T 2972 2019 1 耕地生产能力遥感评价规范 1 范围 本标准规定了耕地养分水平、生产管理水平遥感监测方法及耕地生产能力遥感评价技术流程和要 求。 本标准适用于河北省县域
3、尺度的 冬小麦 夏玉米 两熟区耕地生产能力遥感评价。 本标准不适用于山区及盐碱地耕地生产能力的遥 感评价。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 15968 2008 遥感影像平面图制作规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 耕地生产能力 farmland productivity 在当前土壤养分水平和生产管理水平共同作用下耕地能够产出的能力。 注 :耕地养分是土壤的内在本质属性,为农作物生长提供核心养分;生产管理水平由品种
4、、播种质量、水肥互作、 耕地 制度等外在因素综合决定,在评价耕地生产管理水平时需排除气象因素的干扰。 3.2 遥感评价 remote sensing evaluation 基于评价标准,采用遥感技术对评价对象的各个方面,按照数据处理分析流程和模型算法进行量 化测量的过程。 4 基本要求 4.1 数据要求 4.1.1 卫星遥感影像 4.1.1.1 高光谱影像 具备 400 nm 900 nm的波段范围,光谱分辨率低于 5 nm,空间分辨率优于 100 m,时相为 冬小麦 夏 玉米 轮作的耕地裸露期间,可用往年同时期影像替代; DB13/T 2972 2019 2 4.1.1.2 多光谱影像 具备
5、红光波段 640 nm 760 nm、近红外波段 810 nm 870 nm,空间分辨率 500 m以内,时相为 10 年时间序列。 4.1.1.3 影像质量 清晰无云,无传感器条带噪声,几何校正精度达到半个像元尺寸以内。 4.1.2 土壤养分样本数据 包括有机质、全氮、速效钾、有效磷等指标,样本带有经纬度位置信息,样本数 100个以上。 4.1.3 单产实测样本 具备待评价区域内当季冬小麦和 夏玉米 单产实测样本,样本数 20个以上,相对均匀地分布于待评 价区内,带有经纬度位置信息。 4.1.4 基础地理数据 具备国家 1:25万基础地理信息数据,要素包括行政边界、耕地分布。 4.2 软件要
6、求 具备不同分辨率卫星遥感影像处理的专业软件,具有大气校正、几何纠正 、影像解译、波段运算、 统计分析等功能。 4.3 人员要求 应具有遥感影像获取、处理、分析、制图等技术能力。 5 评价方法 5.1 耕地养分水平遥感评价方法 采用高光谱影像筛选耕地养分含量的敏感波段和变换算法,基于多元线性回归法构建耕地有机质、 全氮、速效钾、有效磷的遥感监测模型,进行区域耕地有机质、全氮、有效磷、速效钾的空间制图。 5.2 耕地生产管理水平遥感评价方法 在 10年长时间序列的多光谱遥感影像支持下,开展耕地作物类型遥感分类,构建基于群体长势的 作物遥感估产模型,基于多年平均产量进行耕地生产管理水平空间制图。
7、5.3 耕地生产能力遥感综 合评价方法 根据耕地养分水平、生产管理水平对耕地生产能力的贡献率确定权重,构建耕地生产能力遥感综 合评价模型,实现耕地生产能力空间制图。耕地生产能力遥感综合评价技术流程见附录 A。 6 耕地养分水平遥感评价 6.1 提取土壤样点的高光谱影像反射率 DB13/T 2972 2019 3 根据土壤样点的经纬度位置,将土壤样点与高光谱影像空间叠加分析,提取每个土壤样点的光谱 反射率信息。 6.2 敏感波段筛选 对土壤样点所提取的高光谱数据进行数学变换,变换形式分别是:反射率、反射率的倒数、反射 率的对数、反射率对数的倒数、反射率一阶微分、反射率倒数的一阶微分、反射率对数的
8、一阶微 分、 反射率对数的倒数的一阶微分。 将土壤样本的 4种养分含量分别与光谱反射率及其变化形式进行逐波段相关性分析,获取每个波段 与有机质含量的相关系数 R,根据相关系数的高低筛选有机质、全氮、有效磷、速效钾的敏感波段及最 佳数学变换形式。 6.3 构建耕地养分反演模型 从所有土壤样本中随机抽取 2/3样本量用于建模,对耕地养分指标的敏感波段及数学变换形式进行 多元线性回归,分别建立耕地有机质、全氮、有效磷、速效钾反演模型。 6.4 精度验证 基于未参与建模的 1/3土壤养分样本进行精度验证,按公式( 1)和( 2)计算验证样本的决定系数 ( R2)、相对均方根误差( RMSE)。 ( 1
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